尼可莫尔

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尼可莫尔相关的论坛

  • 莫尔法滴定

    莫尔法滴定至近终点时( )。 (A)要剧烈振荡(B)不能剧烈振荡 (C)无一定要求

  • 【讨论】摩尔浓度和当量浓度!

    Mole摩尔,克分子,克原子, 指物质一个质量"单位"而言。如硫酸的克分子量是98克,于是 196克硫酸可称为2个"摩尔"的硫酸。又如碳的克原子量为12克,则36克碳可称为3"摩尔"的碳。至于"摩尔浓度"则是指 1公升水溶液中所含质的摩尔数,例如1摩尔浓度的硫酸,即为每公升酸液中含有98克的纯硫酸。当量浓度——表示1升溶液中含有溶质的克当量数当量浓度(N) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。(英文:normality) Normal Concentration(Strength)标准浓度,当量浓度是水溶液浓度的一表示法,以N为符号,为化学领域所常用。物质的克分子量或克原子量,除以其价数可得到克当量。例如硫酸之克分子量是 98克,根价为2价,故其克当量为49克。铜的克原子量为 63.54克,价数为2价,故其克当量为 31.77克。凡 1公升水溶液中含有49克纯硫酸者,称为1N浓度的硫酸 (就2价的硫酸而言,其摩尔浓度即为当量浓度的2倍,即 1M=2N,故1N硫酸也就等于 0.5M的硫酸)。又1公升的水溶液中若含有 31.77克的铜离子时,则其当量浓度也是 1N。根据GB/T 601-2002 《化学试剂 标准滴定溶液的制备》, 本标准中标准滴定溶液的浓度以摩尔每升(mol/L)表示。例如:氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1moI/L]。 前版本中标准滴定溶液的浓度单位采用摩尔浓度(mol/L)与当量浓度(N)或克分子浓度(M)对比的形式。新版标准取消了当量浓度(N)和克分子浓度(M)的表示方法,即标准滴定溶液的浓度单位以后不允许使用“当量浓度(N)”和“克分子浓度(M)”的表示方法。

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  • Attocube低震动无液氦磁体与恒温器助力莫尔超晶格中的光诱导铁磁性研究
    载流子之间的多体相互作用是相关物理学的核心。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子工程的一个前景研发平台。莫尔系统的功能在于通过调整层扭转角、电场、莫尔载流子浓度和层间耦合,实现其物理参数的高可调性。由半导体过渡金属双卤化合物(TMDs)形成的莫尔超晶格是一个新兴的平台,可探索高可调性相关效应。结合强库仑相互作用、三角摩尔几何、强自旋轨道耦合和孤立的平坦电子带,TMD异质分子层是测试可调多体哈密顿数的理想平台。事实上,在整数和分数莫尔微带填充下的相关缘状态已经被实验证明了。理论上,TMD莫尔平台提供了一个机会来研究具有三角形或六边形几何形状的经典模型,以探索强相关的物理。通过改变现场库仑相互作用U和近邻跳变参数t,预测了具有各种缘态、金属态和奇异磁态和拓扑态的多体相图。近期,Xiaodong XU(美国华盛顿大学)的研究小组报道了光激发可以高度调整莫尔捕获载流子之间的自旋-自旋相互作用,从而导致WS2/WSe2莫尔超晶格中的铁磁顺序。
  • 冰点渗透压摩尔浓度测定仪的校准
    渗透压仪在生产、生活中被广泛应用,其定期校准非常关键,将直接影响仪器检测的准确度。我公司参与起草的《JJG1089-2013计量检定规程》中对采用冰点下降原理的渗透压摩尔浓度测定仪的首次检定、后续检定及使用中检查进行了规定。冰点渗透压摩尔浓度测定仪的检定项目及计量性能指标主要包括3个方面:示值误差、重复性和稳定性。
  • 冰点渗透压摩尔浓度测定仪测试结果分析
    渗透压摩尔浓度测定仪采用冰点下降法间接测定溶液的渗透压摩尔浓度。测量时将测温探头浸入溶液的中心,并降至仪器的冷却槽中。启动制冷系统,当溶液温度降至过冷温度时,仪器采用振荡器(或金属探针)诱导溶液结冰,测温系统自动记录冰点下降的温度,数据处理系统将冰点下降的温度通过数据处理后换算成渗透压摩尔浓度。 冰点值 摩尔浓度值 摩尔浓度比

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  • 中南大学在莫尔超晶格量子器件研究领域取得新成果
    近日, 中南大学物理与电子学院教授刘艳平、何军与美国加州州立大学北岭分校Gang Lu、澳大利亚悉尼大学刘宗文以及湖南大学潘安练、段曦东教授等国内外学者合作,在《先进材料》(Advanced Materials)上发表题为“TMDCs莫尔超晶格层间耦合效应的量子调制”的研究论文。中南大学物理与电子学院为该项研究成果的第一完成单位,博士后郑海红博士为论文第一作者,刘艳平教授为论文的通讯作者。在范德瓦尔斯材料中,层间扭曲或晶格失配可以形成莫尔超晶格(Moiré superlattices),其周期随着扭曲角的变化而连续变化。莫尔超晶格可以产生空间周期性的莫尔势,改变材料的电子和能带结构,从而产生强相关联的量子现象,为研究多体系统的量子模拟提供了可能,促进了量子光学器件的发展。二维莫尔超晶格为探索新的强相关联的物理现象提供了一个强大的平台,这些现象都取决于界面层间耦合相关的莫尔势。目前,莫尔超晶格主要通过机械剥离技术和人工堆叠方法制备。然而,人工转移方法不可避免地造成由不纯界面引发的层间耦合在空间上的不均匀性,阻碍了对周期性莫尔超晶格物理性质及其应用的深入理解。因此,直接生长具有均匀的层间耦合和最小晶格重构的莫尔超晶格仍然是一个挑战,对莫尔超晶格的应用构成严重限制。针对这一难题,该研究创新性通过Sn原子辅助生长克服堆积自由能,并使用CVD生长技术直接制备了不同扭角的WSe2莫尔超晶格。利用低频拉曼散射光谱验证了其均匀性,证明了强的界面耦合。扭曲角为1.5°的CVD生长的莫尔结构的莫尔势比人工堆叠的更深(增加了155%),表明界面耦合可以调节莫尔势的深度。第一性原理模拟揭示了莫尔超晶格中的平带现象,为莫尔激子的产生提供了理论基础。本研究成果提出了一种合成二维莫尔超晶格的新方法,并为设计和优化其莫尔性能提供了策略,这种新策略将有望用于量子计算、量子通讯、新型超导体等领域。研究者通过Sn原子辅助下克服堆积自由能,采用CVD生长技术制备了具有不同扭曲角的WSe2莫尔超晶格。受访者 供图据悉,“低维物理与量子器件”是中南大学物理与电子学院特色研究方向和“十四五”规划重点发展支持方向之一。此项研究得到了国家自然科学基金面上项目、湖南省自然科学基金杰出青年项目、湖南省重点研发项目、湖南省芙蓉学者特聘教授基金、中南大学创新驱动青年团队项目、中南大学高性能复杂制造国家重点实验室自主研究课题、澳大利亚ARC Discovery、博士后面上项目等多个项目的支持,并获得中南大学高性能计算公共平台在材料结构计算等方面提供的有力支持。
  • Small Methods综述:扫描透射莫尔条纹方法(STEM-MF)
    当两套空间频率相近的周期性条纹或点阵相互干涉,就可能形成莫尔条纹(moiré fringe)。莫尔条纹常被应用于光学、机械学等学科进行图像处理、滤波等。在常用的材料学表征方法,如原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微镜(STM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)中,莫尔条纹亦被应用于材料的位错识别、晶格应变分析等。  产生莫尔条纹的周期性结构可以是样品中的两套周期性晶格,也可以是扫描电子束遵循的周期性点阵与晶体的晶格。莫尔条纹概念应用于扫描透射电镜(STEM),可以通过控制扫描电子束的空间频率(即扫描点阵)与被分析的晶格点阵发生干涉,利用这种可控差拍干涉分析材料微结构的方法叫做扫描透射莫尔条纹方法(STEM-moiré fringe,简写为STEM-MF)。该方法由苏东和朱溢眉于2010年最先提出,并得到电子显微学领域的关注与发展。该方法通过获取实空间的干涉图样研究材料微结构,有如下优点:1)具有较大的视野范围 2) 对晶格变化的敏感性高 3) 可显著降低电子束辐照剂量 4) 具有高度可调的扫描策略以适应不同的晶格点阵。  最近,北京工业大学柯小行副教授课题组与中科院物理所苏东研究员课题组合作撰写综述文章,全面介绍了STEM-MF方法的相关理论,并进一步结合几何相位分析(GPA)、环形明场成像(ABF-STEM)、能量色散 X 射线光谱(EDX)和电子能量损失光谱(EELS),深入讨论了该方法的发展。继而通过STEM-MF在应变分析、缺陷研究、二维材料结构分析和电子束敏感材料结构表征上的应用,总结分析了STEM-MF在解决材料表征问题中的优势。最后,文章对STEM-MF的发展趋势进行展望,为STEM-MF应用于材料结构表征提供了崭新的思路。    文章提出STEM-MF方法的主要应用包括:  (1)材料应变分析:莫尔条纹对两套晶格周期及相对旋转角度高度敏感,因此可以利用STEM-MF进行应变分析。该方法已被用于半导体、金属等材料的定量化应变分析,兼具高精度(可达0.05-0.02%)和大视野范围的优点。  (2)材料缺陷研究:利用缺陷产生的应变可实现STEM-MF的缺陷识别,克服了常规 STEM 成像中高分辨条件下视野有限的缺点,能够在较低的放大倍数下快速定位缺陷,并在氧化物异质结、热电材料中得到了应用。  (3) 二维材料的结构表征:STEM-MF方法在快速定位晶界、界面缺陷和晶格扭曲等方面具有独特优势,因此在石墨烯和过渡族金属二硫化物等二维材料的微结构分析中有巨大的应用潜力,已被用于分析二维材料同质结、异质结等结构。  (4)电子束辐照敏感材料的低剂量表征:由于STEM-MF的扫描特点,能够在较大的扫描范围内调节步长,从而可减少高达99%的电子束辐照剂量。因此,该方法在研究电子束辐照敏感的材料方面有诱人的应用前景,目前已被初步应用于有机晶体和部分无机材料的结构表征。鉴于软物质结构表征的重要性,作者期望该方法能够在有机材料、生物材料、Mxenes 和MOF等更多的电子束辐照敏感材料的表征中发挥其应有的潜力。  文章最后讨论了STEM-MF的挑战和机遇,并就样品漂移等STEM不稳定因素的影响、机器学习方法的融入、扫描点阵的设计策略等方面提供了方案和建议。  论文信息:  Moiré Fringe Method via Scanning Transmission Electron Microscopy  Xiaoxing Ke*, Manchen Zhang, Kangning Zhao, Dong Su*  Small Methods  DOI: 10.1002/smtd.202101040
  • 仪器表征,科学家揭秘新型钙钛矿莫尔超晶格结构!
    【科学背景】摩尔纹超晶格是指在两个二维材料或层状结构叠加时形成的周期性结构,能够引发出多种量子现象,如超导性和莫特绝缘体。然而,迄今为止,这些研究主要集中在范德华层材料上,其层间相互作用较弱,限制了能量调制的深度和在室温下的应用。具体而言,范德华层材料的摩尔图案受到其相对弱的范德华力的限制,这导致形成的平带对热波动和杂质非常敏感,因此在低温下观察到的平带物理现象远多于室温条件下的观察。为了克服这一限制,科学家们开始寻找更强的层间相互作用,以增加能量调制的深度,从而实现室温下的摩尔纹材料在此背景下,二维卤化物钙钛矿被提出作为一个潜在的解决方案,因其具有离子键合和更强的层间耦合能力。然而,要实现这一概念,必须克服多个技术难题。首先,传统的二维钙钛矿合成方法通常依赖于有机配体,这些配体太过庞大,阻碍了层间的电子耦合,从而不利于摩尔纹超晶格的构建。其次,控制二维钙钛矿的厚度和侧向尺寸,尤其是在特定扭角下的生长,是一项具有挑战性的工程任务。为了解决这些问题,美国普渡大学(Purdue University)Letian Dou & Libai Huang教授、中国科学技术大学张树辰,上海科技大学Yuan Lu等教授携手开发了一种新的合成方法,成功制备出无配体、超薄、大面积的二维卤化物钙钛矿晶体。这些人工扭曲的结构展现了清晰的方形摩尔纹图案,并在扭角约为10°时显示出局域的激子和电荷。通过高分辨透射电子显微镜和瞬态光致发光显微镜等技术手段,研究团队验证了这些摩尔纹超晶格的形成及其在平带物理方面的潜力。【科学亮点】(1)实验首次展示了利用超薄、无配体卤化物钙钛矿构建摩尔纹超晶格的成功尝试。此前,大面积的二维非范德华材料在控制厚度和扭角方面存在挑战,本研究通过合理的合成方法克服了这些难题,成功制备了具有方形摩尔纹图案的扭曲钙钛矿层。(2)实验通过高分辨透射电子显微镜清晰展示了这些超薄钙钛矿层的方形摩尔纹超晶格,这些结构在扭角约为10°时显现出局域的明亮激子和捕获的电荷。(3)通过扭角依赖的瞬态光致发光显微镜和电学特性表征,研究发现摩尔势阱引起的局域激子导致了显著增强的激子发射。这些结果不仅验证了理论预测的平带增加的振子强度,也展示了扭曲钙钛矿结构作为独特的室温摩尔材料平台的潜力。【科学图文】图1: 通过平衡溶液方法和表征,将RP-相二维2D钙钛矿转化为APbX3相。图2. 在钙钛矿转角层twisted perovskite layers,TPLs中的方形莫尔图案。图3. 在MAPbI3 钙钛矿转角层TPLs中,依赖于转角的激子输运和湮灭。图 4. 在MAPbI3 钙钛矿转角层TPLS中,依赖于扭转角的光致发光photoluminescence,PL发射。【科学结论】本研究揭示了扭曲的二维卤化物钙钛矿超晶格作为新兴的室温摩尔激子材料平台的潜力,通过引入超出传统范德华相互作用的离子层间耦合。这不仅拓展了摩尔材料的选择范围,还为光发射、光-物质相互作用等应用(如激子激光和激子极化子)提供了新的探索可能性。激子的增强振子强度不仅为设计能量和电荷传输功能提供了更多机会,还为太阳能电池和LED等领域的应用开发提供了潜在的技术路径。此外,通过调节阳离子和外部压力来控制层间距离,我们展示了钙钛矿结构的高度可调性,这为优化摩尔激子的定域和性质提供了有力工具。未来,进一步研究晶格松弛效应对摩尔平带稳定性的影响,并推动更完善的理论模型和改进的显微镜技术,将有助于深入理解这一新兴领域的基础物理与应用潜力。原文详情:hang, S., Jin, L., Lu, Y. et al. Moiré superlattices in twisted two-dimensional halide perovskites. Nat. Mater. (2024). https://doi.org/10.1038/s41563-024-01921-0

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  • 利用 ARL PERFORM'X 光谱仪,可实现期望精度和检测限的各种尺寸、涂层、薄层、非均匀性和杂质的材料分析,或者需要广泛元素覆盖范围、广泛浓度范围和各种样品基质的材料分析。先进的技术使用基于莫尔条纹光电技术的数字控制无齿轮测角仪,可精确且稳定地定位各部件的角度位置。强大的 OXSAS 软件以及无标样的 Thermo Scientific&trade QuantAS&trade 和 Thermo Scientific&trade UniQuant&trade 分析包可对完全未知的样品进行简单快速的分析,而无需标准样品。Thermo Scientific&trade PetroilQuant&trade 预校准程序可以对石油工业中的各种轻重馏分以及润滑剂中的 30多种元素进行快速、经济的定量分析。UCCO 技术:超短距光学耦合技术,确保从硼到铀的元素拥有出色的分析性能。IQ/OQ 和远程诊断,易于安装,具有出色的适用性。主要特点丰富的工厂校准库,覆盖多种金属和非金属应用。材料成分绘图和定量能力。小光斑分析,适用于材料中的局部污染或缺陷的定性和定量。安全可靠的液体样品识别和泄漏预防设计。宽广的动态范围(从亚 ppm 级到 100%)和优异的精密度。集成式全方位样品交换器,能够全自动化处理大量混合批次的样品。使用 XY 进样器进行全自动样品管理,帮助高吞吐量实验室应用缩短分析周期。稳定的晶体和光谱室温度控制确保了分析的精密度和准确度。推荐用途地质和环境应用。石油产品、聚合物和化学品。材料学和法医学。原材料、玻璃、陶瓷和耐火材料中的常量元素、微量元素和痕量元素的分析。特种合金、金属和矿石。水泥和建材。
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  • 集成 XRD 功能的 Thermo Scientific ARL 9900 XRF 系列是一款高效的多功能 X 射线分析系统,兼具 XRF 和 XRD 技术,用于过程控制。ARL 9900 能够满足金属工业极高的化学分析精确度与可靠性需求、水泥工业过程相关的极高分析需求,以及铜业和矿业的极高质量控制需求。 技术参数: * 真空环境分析固体样品 * 元素覆盖元素 Be-U(安装相应的晶体) * 光管功率:1.2kW、2.5kW、3.6kW或4.2kW * 进样系统:8位或12位或98位 * 重量:约750kg * 最大功率消耗4.8kVA 主要特点:1、 能匹配自动化系统,实现进样、测试和结果发送的全自动化。2、 有XRD通道,能够同时获得元素组成和晶体结构的信息,如水泥生产过程中的游离CaO、C3S、C2S等,烧结矿中的氧化亚铁等。3、 可以安装多达32个固定道,同时分析多个元素,提高测试效率。4、 采用上照式的结构设计,测试结果更加稳定。5、 可根据应用需求,选择高压发生器功率:1.2kW、3.6kW或4.2kW。6、 光谱室真空恒温控制,晶体有独立的温控系统,确保分析的稳定性和可靠性。7、 莫尔条纹无齿轮测角仪,定位准确,转动速度快。
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  • 拉莫尔NMR低场核磁共振LMR-30是拉莫尔科技自主研发的一款探头磁体与NMR谱仪模块相互独立的通用型核磁设备,磁体采用PID非线性自动控温模式,磁场均匀度和稳定性好,NMR谱仪采用最新的集成电路设计,集射频发射与信号接收功能于一体,具有功耗低,稳定性好,信噪比高等优势。 该产品的标准测试样品管直径为30mm,设备的工作频率为7MHz,磁体材料为钐钴永磁体,耐温性和均匀性更优,采用新式的自屏蔽设计,静磁场和射频场被屏蔽在探头内部,适用于标准岩心的分析、核磁共振录井、煤炭、冻土、水泥材料的孔隙测量与研究等。特点和优势:仪器便携化和自动化程度高,能测量直径26mm以下的各类样品(如1寸标准岩芯),设备功率低,自动温控,能满足大多数实验室的安装要求,也适应野外现场的使用环境,是检测岩芯样品的理想选择。技术指标:工作频率:7MHz,磁场强度:0.16T,磁体控温:非线性PID自动恒温控制最短回波间隔:TE≤100us,最大回波数目:NE≥60000测试样品:直径小于26mm,高度小于40mm,固体或溶液或固液混合物均可设备体积:520*360*360mm,设备重量:40kg
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尼可莫尔相关的耗材

  • PALL Biodyne尼龙转印膜
    PALL Biodyne尼龙转印膜订购信息 Biodyne A膜 部件 说明 包装 60113 0.2µ m,30cm× 3m卷 1个/包装 60102 0.45µ m,82mm盘 50个/包装 60103 0.45µ m,85mm盘 50个/包装 60104 0.45µ m,132mm盘 50个/包装 60105 0.45µ m,137mm盘 50个/包装 60101 0.45µ m,7× 8.5cm的片 10个/包装 60100 0.45µ m,20× 20cm的片 10个/包装 60120 0.45µ m,20cm× 3m卷 1个/包装 60106 0.45µ m,30cm× 3m卷 1个/包装 60108 1.2µ m,30× 3mm卷 1个/包装 Biodyne B膜 部件 说明 包装 60202 0.45µ m,82mm盘 50个/包装60203 0.45µ m,85mm盘 50个/包装 60204 0.45µ m,132mm盘 50个/包装 60205 0.45µ m,137mm盘 50个/包装 60201 0.45µ m,7× 8.5cm的片 10个/包装 60200 0.45µ m,20× 20cm的片 10个/包装 60209 0.45µ m,20cm× 1m卷 1个/包装 60208 0.45µ m,20cm× 3m卷 1个/包装 60207 0.45µ m,30cm× 3m卷 1个/包装 Biodyne C膜 部件 说明 包装 60316 0.45µ m,82mm盘 50个/包装 60317 0.45µ m,85mm盘 50个/包装 60318 0.45µ m,132mm盘 50个/包装 60319 0.45µ m,137mm盘 50个/包装 60315 0.45µ m,7× 8.5cm的片 10个/包装60314 0.45µ m,20× 20cm的片 10个/包装 60336 0.45µ m,24cm× 3m卷 1个/包装 Biodyne Plus膜 部件 说明 包装 60402 0.45µ m,82mm盘 50个/包装 60403 0.45µ m,85mm盘 50个/包装 60404 0.45µ m,132mm盘 50个/包装 60405 0.45µ m,137mm盘 50个/包装 60401 0.45µ m,7× 8.5cm的片 10个/包装 60400 0.45µ m,20× 20cm的片 10个/包装 60406 0.45µ m,24cm× 3m卷 1个/包装 PALL Biodyne 尼龙转印膜介绍 具有较高的灵敏度和较低的本底,能够增强检测和解析能力 ◇ 非常适用于核酸检测。 ◇ 在反复多次杂交、洗脱和再标记后不会破裂、收缩或者损耗。 ◇ 固有的亲水性使其便于润湿。 ◇ 具有良好性能的放射 (Biodyne B膜)和非放射(Boidyne A膜)检测系统。 应用 四种化学成分提供了通用的吸附性能: Biodyne A膜:可以通过改变pH值来调整膜电势。适用于单探针或多次杂交以及存在本底问题的应用场合 Biodyne B膜:通过高密度的季铵组来增加孔的表面。我们所生产的尼龙膜具有最高的灵敏度,适用于各种核酸应用 Biodyne C膜:可以通过孔表面的羧基组耦合反应来导出 Biodyne Plus膜:在用于特定的非放射性检测系统时,它比Biodyne A膜的敏感度更高,而本底比Biodyne B膜更低 技术规格 介质 Biodyne A膜:两性尼龙6,6 Biodyne B膜和Biodyne Plus膜:正电的尼龙6,6 Biodyne C膜:负电的尼龙6,6 孔的尺寸:0.2、0.45或者1.2µ m 典型的厚度:6.0± 0.5mils 溶剂兼容性:能够抵抗普通溶剂,比如丙酮、酒精、氯化脂肪族烃、甲酰胺、2M氢氧化钠、DMSO以及二甲基甲酰胺。与浓缩蚁酸(50%)、盐酸(4摩尔)、氧化剂不兼容,不能长时间(数天到数周)暴露于pH2的环境中。
  • Nalgene 176 针头过滤器,聚丙稀外壳,尼龙滤膜
    Nalgene 176 针头过滤器,聚丙稀外壳,尼龙滤膜?用于过滤HPLC 和GC 溶剂以及DMSO。具有针对众多溶剂的耐化学性。固有的亲水性,不含润湿剂或增塑剂。低萃取物级别。样本体积大小:0.5-1.0 ml。进液口:凹型接口Luer-Lok*;出液口:凸型Luer slip。未经消毒。订货信息:Nalgene 176 针头过滤器,聚丙稀外壳,尼龙滤膜目录编号 176-0020-0045滤膜直径,mm44孔径大小,μm0.20.45每盒数量100100每箱数量400400
  • Nalgene 195,196 针头过滤器,尼龙滤膜;聚丙稀外壳
    Nalgene 195,196 针头过滤器,尼龙滤膜;聚丙稀外壳?用于对HPLC 和GC 溶剂以及DMSO 进行普通过滤。具有针对众多溶剂的耐化学性。固有的亲水性,不合润湿剂或增塑剂。低萃取溶出物级别。进液口:凹型接口Luer-Lok*:出液口:凸型Luer slip。与Zymark® BenchmateTM 系统兼容。其无菌版经认证达到无菌要求,无细胞毒素和无热原。孔径大小和滤膜类型打印于装置上。样本体积大小:10-50 ml。可高温高压灭菌/ 无菌订货信息:Nalgene 195,196 针头过滤器,尼龙滤膜;聚丙稀外壳无菌目录编号 195-2520-2545滤膜直径,mm2525孔径大小,μm0.20.45每箱数量5050未经消毒目录编号 196-2020-2045滤膜直径,mm2525孔径大小,μm0.20.45每盒数量5050每箱数量300300

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